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降噪保温基本参数
  • 品牌
  • 阿诺德,ARNOLD
  • 型号
  • 齐全
  • 材质
  • 粉煤灰与水泥,橡胶,硅藻土,铁,橡塑,聚氨脂,EPS,水泥发泡,玻璃纤维,NBR,聚丙烯,亚克力,聚氯乙烯,PE,石棉纤维,聚苯乙烯,PP,聚乙烯,铝,PVC,矿物纤维,硅酸铝,XPS,棉麻纤维,尼龙,丙烯酸,酚醛,聚氨酯,不锈钢,塑料,炭化木材,彩钢,岩棉
  • 软硬情况
  • 硬质,软质
  • 成型工艺
  • 模塑,挤塑
降噪保温企业商机

设备层的振动控制,对高层建筑设备层等隔振要求高的场所,设置一次隔振系统往往不能满足隔振要求。在设备层地面设置浮筑结构,如在原地面上铺设的弹性隔离层,将原地面与二次浇筑混凝土层其间形成没有结构联接的间隙,使二次浇筑混凝土层形成单独于原地面的质量块,在水泵设备与浮筑结构之间设置隔振系统,则形成二次隔振。由于弹性隔离层与隔振系统的固有频率不一致,二次隔振的隔振效率较大程度上提高。特别是空压机机组,在生产压缩空气的同时,也将供应给它的能量(电能)转变成了热能。这些热能中的4%左右由压缩空气带走,2%左右通过机器及管道以辐射型式散发出去,而大部分热能(约94%左右)都传给了冷却介质,将散发在空压机房的热能也要通过进出风量来带走。所以,空压机机组的噪声振动控制工程中,不但要做好结构固体振动传声的隔振、围护结构的空气噪声的阻隔,通风散热系统的合理设置至关重要。降噪保温材料的维护需要定期检查和清洁,确保其正常运行。安徽降噪保温系统设计方案

安徽降噪保温系统设计方案,降噪保温

通风系统振动噪声,通风系统的噪声包括通风机噪声和管道的气流再生噪声。通风机的噪声主要是空气动力噪声和机械撞击、振动产生的空气声和通过结构传播的固体声。气流再生噪声即气流激发管壁或构件产生振动而再次产生的噪声。其频谱特性一般为中、低频噪声,随风速的提高,高频成分逐步增加。声能透射墙体或楼板等构件的大小与声波的频率有关,一般频率越低透射声能也越大。冷却塔振动噪声,冷却塔的振动噪声有风机系统振动噪声、气流噪声(属低频)和落水噪声(属中高频)。机械通风冷却塔以风机系统振动噪声、气流噪声为主,落水噪声较小。浙江风洞降噪保温系统安装运用降噪保温系统,居住环境更加安静舒适,不会受到外界噪音的干扰。

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多孔吸声材料吸声性能的影响因素:护面层的影响。多孔材料在使用时加护面层,以固定多孔材料,防止散落。护面层可采用穿孔护面板、金属丝网、塑料网纱、玻璃布、麻布、纱布等。护面网罩:有塑料纱网、金属丝网、钢板网等。穿孔率高,声质量和声阻忽略不计,有高温、耐腐蚀、强度高要求时用金属网,一般用塑料纱网。纤维布:有纱布、尼龙布、金属纤维布等。相对声阻率0.1左右,相对声抗率可忽略。主要用于包扎易碎落吸声材料。塑料薄膜:可起到放水、防潮、防止掉渣的作用。具有声质量,对低频吸声性能的影响可忽略,对高频不利。适用于中低频吸声。穿孔板:具有优良的机械性能,用于保持形状、承受应力、耐侵蚀的场合。穿孔率一般大于20%。

抗性消声器主要是通过管道截面的突变处或旁接共振腔等在声传播过程中引起阻抗的改变而产生声能的反射、干涉,从而降低由消声器向外辐射的声能,以达到消声目的的消声器。主要适于降低低频及中低频段的噪声。抗性消声器的较大优点是不需使用多孔吸声材料,因此在耐高温、抗潮湿、对流速较大、洁净要求较高的条件均比阻性消声器好。阻抗复合式消声器由阻性结构和抗性结构按照一定的方式组合构成。静压箱,静压箱可以把部分动压变为静压,获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有多功能接头的作用。把静压箱应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。静压箱使用在风管需要较大变径,但现场安装距离又无法满足变径所要求的长度时,在风管与空调设备接口通常靠静压箱连接。静压箱箱体内安装吸声材料,可起消声器的作用。在住宅领域,降噪保温可以提供更安静的居住环境。

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冷却塔隔声结构设计,冷却塔一般设置在裙楼顶,冷却塔又有一定的高度,所以冷却塔隔声结构均有较高的水平高度,迎风面积大,不只要满足上述声学和热工性能需求,要考虑隔声结构的机械强度、抗风荷载能力和稳定性。冷却塔的隔声结构设计不只要考虑不能妨碍冷却塔的使用及维护、考虑对建筑结构的影响,外观装饰也应考虑周围环境及景观的影响。空调系统的设备型号众多,使用条件及环境各不同,故噪声治理工程都是个案。应对使用现场工况条件进行认真勘察,根据空调系统工程方案及使用的设备、材料进行各运行参数及噪声控制量的计算,由此确定设计噪声治理方案及实施工艺。常见的降噪保温材料包括隔音板、隔音窗、隔音门等。安徽降噪保温系统设计方案

使用降噪保温系统后,可以减少外界环境对室内装修材料的腐蚀和损坏。安徽降噪保温系统设计方案

空调系统的主要噪声源分析,空调设备振动噪声。制冷机组、空压机振动属自激振动,振动噪声有机械噪声、电磁噪声,影响扰动频率有电机转速及电机的极数、轴承滚轴的个数、减速箱的转速及齿轮数等。其主导因素是电机转子转动导致不平衡振动,电机转速是计算干扰频率的基本数据。由于变频器的普遍应用,调整电机的转速而改变了曳引机系统的扰动频率,也对扰动频率的构成产生较大影响。循环水泵运行时叶片与介质发生相对运动,使介质产生压力波动而形成旋转噪声,以及脉冲噪声、涡流噪声;管道内的介质运行情况的变化会使管道产生震动现象,特别是在管道拐弯多,管道重叠交错又彼此相连的情况下,在流体激振力的作用下,管路自身也会产生振动甚至是强烈冲击。这些振动波经过结构辐射形成的空气噪声。安徽降噪保温系统设计方案

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